电化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔化学奖得主约翰·B·古迪纳夫逝世
2023年6月26日,电化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔化学奖得主约翰·古迪纳夫逝世;哀默!
在1997年,75岁的古迪纳夫发明了磷酸铁锂正极材料,约翰·B·古迪纳夫是固体物理学家,钴酸锂、锰酸锂和磷酸铁锂正极材料的发明人,锂离子电池的奠基人之一;同时也是2019年诺贝尔化学奖得主。被业界称为“锂电池之父”。
1940年,古迪纳夫从格罗顿学校(美国高中)毕业。
1943年,古迪纳夫在耶鲁大学获得数学系学士学位。二战之后,古迪纳夫于1952年在芝加哥大学获得物理学博士学位。
1952到1976年,古迪纳夫在MIT的林肯实验室工作,主要进行关于内存的材料物理研究。
1976年,古迪纳夫进入牛津大学任教授并作为无机化学研究负责人。
1986年起,古迪纳夫在德州大学奥斯丁分校担任教授,继续从事能源材料的研究。
2019年10月9日,获2019年诺贝尔化学奖。
2023年6月26日,约翰·班尼斯特·古迪纳夫 (John Bannister Goodenough) 去世,享年100岁。
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容侵权或者其他违规问题,请联系本站处理。
举报投诉
-
锂离子电池
+关注
关注
85文章
3561浏览量
81305 -
电化学
+关注
关注
1文章
337浏览量
21389 -
诺贝尔奖
+关注
关注
0文章
13浏览量
6147
发布评论请先 登录
相关推荐
热点推荐
交流阻抗法解析锂离子电池电化学反应
本文介绍交流阻抗法(电化学阻抗谱 EIS)的基本原理,结合等效电路模型解析锂离子电池电化学反应过程。通过模拟电解池与实际电池的 EIS 测试,分析不同频率区域对应的欧姆电阻、SEI 膜
标准与柔性锂离子电池电极的急性形变特性研究
随着锂离子电池在消费电子、电动汽车及新兴的可穿戴设备中广泛应用,理解其在机械应变下的耐受性对于确保性能、安全性和寿命至关重要。尤其是对于柔性电池,电极的机电稳定性是实现动态稳定性的核心,即在反复弯曲
长春理工:飞秒激光辅助定域电化学沉积
Tools and Manufacture》,简称“IJMTM”,中科院一区,IF=18.8)上发表题为“一种新型电化学增材制造策略:飞秒激光辅助定域电化学沉积”(“A novel strategy
亿纬锂能受邀出席2025全国电化学大会
近日,中国化学会第二十三次全国电化学大会在武汉举行。大会围绕电化学、电池、氢能等多个前沿领域设立分会场,汇聚行业专家学者,共话
一文看懂锂离子电池的基础知识
在新能源产业快速发展与全球能源转型的大背景下,锂离子电池已成为支撑新能源汽车、电化学储能及消费电子等领域发展的核心能量存储器件。锂电池技术体系涵盖核心结构、性能差异机制与精密制造流程,
一文读懂:锂离子电池的基本结构与应用
锂离子电池作为新一代电化学储能技术的核心载体,凭借高能量密度、长循环寿命及环境友好性等特征,已成为支撑消费电子、新能源汽车及可再生能源储能等领域发展的关键器件。深入理解其结构与应用场景对把握能源技术
锂离子电池的原理与材料全解析
锂离子电池作为现代储能领域的核心技术,其高效稳定的能量转换能力支撑着新能源产业的快速发展。美能锂电作为行业创新企业,长期致力于锂离子电池材料研发与工艺优化,其技术突破为动力电池
电化学迁移(ECM):电子元件的“隐形杀手” ——失效机理、环境诱因与典型案例解析
,并对比其与导电性阳极丝(CAF)的异同。一、什么是电化学迁移(ECM)?电化学迁移的本质是在电场作用下,金属离子(如铜、银、锡、铝等)从阳极向阴极迁移,并在阴极
求助,怎么提高电化学式CO传感器的精度?
请问各位大佬们,我在研究一个电化学式CO传感器电路遇到了一点问题,
我用串口输出PA5输出端的ADC,波动大概有25个ADC(12位4096,3V),但是相同环境条件软件条件,我在传感器输出端接
发表于 08-11 08:54
锂离子电池隔膜耐热性能的优化进展与挑战
锂离子电池通常由正极、负极、隔膜、电解液和封装材料五个部分组成,其中隔膜作为电池的关键部件,主要起到防止电极接触、保证离子的输送和储存电解质的作用。隔膜对于电池安全运行至关重要,在碰撞
锂离子电池化成机理:从分子界面工程到量产工艺的核心解析
锂离子电池的化成(Formation)是电池制造中至关重要的激活步骤,其本质是通过首次充放电在电极表面建立稳定的电化学界面,并完成电池内部材料的初始化。这一过程不仅决定了
电化学研究领域巨人锂离子电池之父、诺贝尔化学奖得主约翰·B·古迪纳夫逝世
评论